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雙光束紫外分光光度計的構造組成介紹
雙光束紫外分光光度計的構造組成:
雙光束紫外分光光度計由光源D(或W)發出的光能,經反射鏡M1聚焦在入射狹縫S處。入射狹縫置于準光鏡M2的前焦點上,故經M2反射后的光束變為平行光束,其相對口徑為D/f=1/7.5。經光柵G(1200L/mm)色散后,由M3聚焦在出射狹縫S`處。這一單色器采用了對稱式布置的Zeny-Turner系統。從而保證了軸外象差的自動平衡和較低的雜散光。M2與M3是相同的一對球面鏡,保證了光路系統的對稱。
在入射狹縫前,置有消除次光譜的截止濾光片F,掃描過程中,濾光片自動切換。
通過出射狹縫的單色光,經M4反射及旋轉扇形鏡(CH)調制后,交替投射在反射鏡M5、M6上,從而使光束分成頻率為25C/S的雙光束(及R和S兩束光),它們經M5、M6分別聚焦在樣品池和參比池上,通過樣品池和參比池后,再經過M7、M8交替會聚到光電倍增管的接受面上。因為該儀器采用了雙光束不等比100%T自動平衡原理,兩束光是從不同角度入射到接受器靶面的。
旋轉扇形鏡(CH)的結構如圖3-2所示,在3600范圍內分作四部分,1/4為反射部分,1/4為透射部分,其余為既不透射也不反射的背景。當反射部分進入光路時,參比光束到達接受器,而當透射部分進入光路時,則樣品光束到達接受器。當背景反射不可能為0時,將有一個很低電平的信號輸出,因而接受器輸出了如圖3-3所示的電信號。
3、光源轉換
儀器光源由氘燈和溴鎢燈組成,換燈波長可在340-360nm之間選擇,通常情況下為360nm。本儀器的光源轉換是通過轉動反射聚焦鏡M1實現的。M1的轉動則是由微機控制步進電機驅動的。M1的轉動中心線與電機軸線一致,在燈座旁設有檢零片,當檢零片通過光電開關時,就給出了步進電機轉動的初始位置。
雙光束紫外分光光度計由光源D(或W)發出的光能,經反射鏡M1聚焦在入射狹縫S處。入射狹縫置于準光鏡M2的前焦點上,故經M2反射后的光束變為平行光束,其相對口徑為D/f=1/7.5。經光柵G(1200L/mm)色散后,由M3聚焦在出射狹縫S`處。這一單色器采用了對稱式布置的Zeny-Turner系統。從而保證了軸外象差的自動平衡和較低的雜散光。M2與M3是相同的一對球面鏡,保證了光路系統的對稱。
在入射狹縫前,置有消除次光譜的截止濾光片F,掃描過程中,濾光片自動切換。
通過出射狹縫的單色光,經M4反射及旋轉扇形鏡(CH)調制后,交替投射在反射鏡M5、M6上,從而使光束分成頻率為25C/S的雙光束(及R和S兩束光),它們經M5、M6分別聚焦在樣品池和參比池上,通過樣品池和參比池后,再經過M7、M8交替會聚到光電倍增管的接受面上。因為該儀器采用了雙光束不等比100%T自動平衡原理,兩束光是從不同角度入射到接受器靶面的。
旋轉扇形鏡(CH)的結構如圖3-2所示,在3600范圍內分作四部分,1/4為反射部分,1/4為透射部分,其余為既不透射也不反射的背景。當反射部分進入光路時,參比光束到達接受器,而當透射部分進入光路時,則樣品光束到達接受器。當背景反射不可能為0時,將有一個很低電平的信號輸出,因而接受器輸出了如圖3-3所示的電信號。
3、光源轉換
儀器光源由氘燈和溴鎢燈組成,換燈波長可在340-360nm之間選擇,通常情況下為360nm。本儀器的光源轉換是通過轉動反射聚焦鏡M1實現的。M1的轉動則是由微機控制步進電機驅動的。M1的轉動中心線與電機軸線一致,在燈座旁設有檢零片,當檢零片通過光電開關時,就給出了步進電機轉動的初始位置。
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